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기후변화로 인한 해파리 처리가 궁금해요
기후변화로 인해 해파리 개체수가 증가하면서 이를 효과적으로 처리하는 방법에 대한 고민이 커지고 있습니다. 해파리를 터뜨려서 바다로 보내는 방식은 오히려 해파리의 번식을 촉진할 수 있습니다. 해파리를 터뜨릴 경우 방출된 생식 세포가 바다에서 번식하여 더 많은 해파리가 생길 가능성이 높습니다. 따라서 해파리를 완전히 건져내어 처리하는 것이 개체수 증가를 억제하는 데 더 효과적입니다.
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생물·생명
24.07.26
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파충류들른 가만히있을때 무슨생각하나요?
파충류가 가만히 있을 때 주로 환경을 감지하고 주변을 경계하는 데 집중합니다. 도마뱀이나 이구아나 같은 파충류는 포식자나 먹이를 감지하기 위해 주변을 주시하고 있으며, 안전을 유지하기 위해 환경의 변화에 민감하게 반응합니다. 파충류의 뇌는 포유류나 조류와 다르게 복잡한 사고보다는 생존에 필요한 기본적인 반응에 더 초점을 맞추고 있습니다.
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생물·생명
24.07.26
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거북이 등껍질의 따개비가 많을경우 거북이에게 어떤 영향을 미치나요?
거북이 등껍질에 따개비가 많이 붙으면 거북이의 이동과 호흡에 부정적인 영향을 미칩니다. 따개비는 거북이의 몸무게를 증가시켜 수영을 더 어렵게 만들고, 등껍질을 덮어 피부 호흡을 방해할 수 있습니다. 또한, 따개비는 거북이의 피부에 상처를 내어 감염의 위험을 높일 수 있습니다.
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생물·생명
24.07.26
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카페인이나 타우린 같은 물질은 우리 몸에서 어떻게 작용하나요?
카페인과 타우린은 서로 다른 메커니즘으로 각성 효과를 나타냅니다. 카페인은 주로 뇌의 아데노신 수용체를 차단하여 작용합니다. 아데노신은 졸음을 유발하는 신경전달물질인데, 카페인이 이를 막아 각성 상태를 유지하게 합니다. 또한 카페인은 도파민과 노르에피네프린 같은 흥분성 신경전달물질의 분비를 촉진합니다. 한편 타우린은 GABA 수용체에 작용하여 신경계를 진정시키는 효과가 있지만, 동시에 에너지 대사를 개선하고 산화 스트레스를 줄이는 역할을 합니다. 이 두 성분은 중추신경계를 자극하고 에너지 대사를 촉진함으로써 일시적으로 피로감을 줄이고 집중력을 향상시키는 효과를 나타냅니다. 그러나 이는 일시적인 효과이며, 장기적인 피로 해소에는 적절한 휴식과 수면이 필요합니다.
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생물·생명
24.07.26
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물고기는 왜 미끌미끌한 걸까요?왜그런가요
물고기가 미끌미끌한 이유는 그들의 피부에 있는 특별한 점액질 때문입니다. 이 점액은 물고기의 표피 세포에서 분비되며, 여러 가지 중요한 기능을 합니다. 첫째, 이 점액층은 물고기를 보호하는 역할을 합니다. 세균이나 기생충의 침입을 막고, 상처를 예방하며, 피부를 건강하게 유지합니다. 둘째, 물 속에서의 이동을 돕습니다. 점액이 물고기의 몸과 물 사이의 마찰을 줄여 더 빠르고 효율적으로 헤엄칠 수 있게 해줍니다. 셋째, 삼투압 조절에 도움을 줍니다. 마지막으로, 이 미끄러운 특성은 포식자로부터 도망치는 데 유리하게 작용합니다. 따라서 물고기의 미끌미끌한 특성은 생존과 적응에 매우 중요한 역할을 합니다.
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생물·생명
24.07.26
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곤충들도 신제일부가 잘려나가도 다시 재생
곤충의 재생 능력은 일반적으로 매우 제한적입니다. 대부분의 곤충은 다리나 날개와 같은 신체 일부가 잘려나가면 완전히 재생하지 못합니다. 그러나 일부 곤충은 유충 단계에서 제한적인 재생 능력을 보일 수 있습니다. 예를 들어, 일부 나비나 나방의 유충은 손상된 다리나 더듬이를 부분적으로 재생할 수 있습니다. 하지만 이러한 재생은 주로 다음 탈피 과정에서 일어나며, 완전한 재생이 아닌 불완전한 형태로 이루어집니다. 성체 곤충의 경우 대부분 재생 능력이 거의 없으며, 손상된 부위는 그대로 남게 됩니다. 따라서 곤충의 재생 능력은 해양 무척추동물이나 도마뱀과 같은 일부 척추동물에 비해 매우 제한적입니다.
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생물·생명
24.07.26
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생물은 외부자극에 대해 왜 반응을 하게 되는건가요?
생물이 외부 자극에 반응하는 것은 생존과 적응을 위한 필수적인 능력입니다. 이러한 반응은 위험을 피하거나 (예: 공을 피하는 행동), 필요한 자원을 얻거나 (예: 해바라기가 빛을 향해 움직이는 것), 또는 환경 변화에 대응하기 위한 것입니다. 이는 진화를 통해 발달된 능력으로, 생물체가 환경에 더 잘 적응하고 생존 확률을 높이는 데 도움을 줍니다. 자극에 대한 반응은 단순한 반사작용부터 복잡한 행동 패턴까지 다양하며, 이를 통해 생물은 효과적으로 에너지를 사용하고, 포식자를 피하며, 번식 기회를 높이는 등 생존에 유리한 행동을 취할 수 있습니다. 따라서 외부 자극에 대한 반응은 생물의 생존과 번영에 핵심적인 역할을 합니다.
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24.07.26
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식물성 블랑크톤과 동물성 블랑코톤에는 어떤 차이가 있나요?
식물성 플랑크톤과 동물성 플랑크톤은 크기, 영양 방식, 생태계 역할 등에서 주요한 차이를 보입니다. 식물성 플랑크톤은 주로 광합성을 통해 스스로 영양분을 생산하는 독립영양생물로, 해양 생태계의 1차 생산자 역할을 합니다. 반면 동물성 플랑크톤은 다른 유기물을 섭취하여 영양을 얻는 종속영양생물로, 주로 식물성 플랑크톤이나 다른 작은 유기체를 먹이로 삼습니다. 크기 면에서는 일반적으로 식물성 플랑크톤이 더 작고, 동물성 플랑크톤이 더 큽니다. 또한 식물성 플랑크톤은 해양의 산소 생산에 중요한 역할을 하는 반면, 동물성 플랑크톤은 해양 먹이사슬의 중요한 연결고리 역할을 합니다.
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24.07.26
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섭취가 가능한 식용 곤충은 어떤 종류들이 있을까요?
식용 곤충에는 다양한 종류가 있습니다. 가장 흔히 섭취되는 것들로는 메뚜기, 귀뚜라미, 거저리(밀웜), 동애등에, 벌꿀, 누에, 개미, 물벼룩, 말벌 유충, 딱정벌레 등이 있습니다. 이외에도 지역에 따라 다양한 종류의 곤충이 식용으로 활용되고 있습니다. 이러한 곤충들은 단백질, 지방, 미네랄 등 영양가가 높고 환경 친화적인 특성 때문에 미래 식량 자원으로 주목받고 있습니다. 일부 국가에서는 이미 일상적으로 섭취되고 있으며, 전 세계적으로 식용 곤충에 대한 관심과 연구가 증가하고 있습니다.
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생물·생명
24.07.26
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저지방 우유는 따로 만드는 방법이 있을까요?
네, 저지방 우유는 특별한 방법으로 제조됩니다. 일반 우유에서 원심분리기를 사용해 지방을 분리한 후, 필요한 만큼의 지방만 다시 첨가하는 과정을 거칩니다. 이렇게 하면 우유의 영양소는 유지하면서도 지방 함량을 낮출 수 있습니다. 보통 전유의 지방 함량이 3.25% 정도라면, 저지방 우유는 0.5-2% 사이의 지방 함량을 가지게 됩니다. 이 과정을 통해 칼로리는 낮추고 단백질 비율은 높이는 효과를 얻을 수 있습니다.
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